确定性和不确定性疲劳与断裂问题的综合研究及其工程应用

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11772026
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0802.固体强度、损伤、断裂与疲劳
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

With the development of aerospace science and technology, the structure of aircraft is becoming larger and more and more complex. However, in the face of complex and multivariate service environment, the importance of structural fatigue and fracture problems has caused widespread concern. The related uncertain and nonlinear problem and the coupling of these two problems have become more and more prominent. The aircraft structural incidents of the aerospace developed countries, including those happening on F35B fighters, indicate that the above problem have not been solved well. Therefore, the following work need to be performed, e.g. the accurate prediction of structural fatigue and fracture numerical model and its efficient solution, the high precision forecast method of the structural fatigue life response law under the uncertain framework, the comprehensive comparison and evaluation method of the deterministic model and uncertainty model, the test verification of structural fatigue and fracture numerical prediction method and the related engineering application. The aim of this project is to solve the following key scientific issues, e.g. the reasonable correction problem of the deterministic numerical prediction model, the accurate prediction problem of the fatigue life response law under multi-source uncertain factors and the associated characterization and comprehensive evaluation of the deterministic model and uncertain model. This project will make contributions to providing a new theoretical basis for aircraft structure reliability analysis and the technical support for improving the performance of new types of aircrafts.
随着航空航天科学技术水平的提升,飞行器结构日益向大型化、复杂化的方向发展。然而,由于面临复杂多变的服役环境,结构疲劳与断裂问题的重要性引起了广泛关注。与此相关的不确定性问题和非线性问题,特别是二者的耦合问题也愈发突出。近来,包括F35B战机在内的航空航天发达国家新型飞行器接连发生的结构安全事故,就是上述问题还未得到较好解决的集中表现。鉴于此,本项目将重点开展结构疲劳与断裂数值预测模型的准确构建及高效求解策略、不确定框架下结构疲劳寿命响应规律的高精度预估方法、确定性模型和不确定性模型的综合比较与评价方法、结构疲劳与断裂数值预测方法的试验验证及工程应用等方面的研究,以期在确定性数值预测模型的合理修正、多源不确定因素影响下疲劳寿命响应规律的准确预示、确定性模型与不确定性模型的关联表征及综合评价等关键科学问题上实现突破,为结构可靠性分析和设计提供新的理论基础,也为提高新型飞行器性能提供技术支撑。

结项摘要

结构的疲劳与断裂问题是影响飞行器结构安全的重要因素,也是目前世界强国都在研究的热点问题。本项目根据航空航天的国家重大需求,以先进复杂飞行器结构为研究对象,开展了结构疲劳与断裂数值预测模型的准确构建及高效求解策略研究、不确定框架下结构疲劳寿命响应规律的高精度预估方法研究、确定性模型和不确定性模型的综合比较与评价方法研究、结构疲劳与断裂数值预测方法的试验验证及工程应用研究等。. 在结构疲劳与断裂数值预测模型的准确构建及高效求解策略方面,形成了基于响应面模型的半椭球形表面裂纹扩展分析方法、基于摄动级数法的结构疲劳寿命预测方法和裂纹扩展数值预测方法等理论和方法;在不确定框架下结构疲劳寿命响应规律的高精度预估方法方面,形成了基于混沌多项式展开的含随机参数结构疲劳裂纹扩展分析方法、结构裂纹扩展的随机摄动级数展开法和区间摄动级数展开法、基于摄动级数展开和区间分析的疲劳裂纹扩展模型的时变可靠性评估、基于混沌多项式展开的含混合不确定性结构疲劳寿命分析方法等理论和方法;在确定性模型和不确定性模型的综合比较与评价方法方面,开展了应力强度因子的概率与非概率模型对比研究、含随机参数结构疲劳裂纹扩展的混沌多项式展开方法与蒙特卡洛方法对比研究、结构裂纹扩展的区间摄动级数展开法与蒙特卡洛方法对比研究、不同可靠性理论下疲劳寿命可靠性评估结果比较与适用性研究等;在结构疲劳与断裂数值预测方法的试验验证及工程应用方面,将所提理论和方法应用于实际工程结构,完成了结构疲劳裂纹扩展历程的试验验证,开发了复杂工程结构疲劳裂纹扩展寿命评估软件,开展了基于断裂力学和响应面方法的轮轴结构疲劳寿命计算及优化。. 经过本项目研究,针对复杂飞行器结构疲劳与断裂问题,已经形成了一套相对完整的确定性和不确定性模型及高效率、高精度数值计算理论与方法体系,能够丰富和发展现有飞行器结构可靠性分析和设计理论,为提升新型飞行器性能提供技术支撑。

项目成果

期刊论文数量(20)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(3)
Fatigue reliability analysis for structures with hybrid uncertainties combining quadratic response surface and polynomial chaos expansion
结合二次响应面和多项式混沌展开的混合不确定性结构疲劳可靠性分析
  • DOI:
    10.1016/j.ijfatigue.2020.106071
  • 发表时间:
    2021-03
  • 期刊:
    International Journal of Fatigue
  • 影响因子:
    6
  • 作者:
    Zhang Zesheng;Qiu Zhiping
  • 通讯作者:
    Qiu Zhiping
Uncertainty propagation in aerodynamic forces and heating analysis for hypersonic vehicles with uncertain-but-bounded geometric parameters
具有不确定但有界几何参数的高超声速飞行器气动力的不确定性传播和加热分析
  • DOI:
    10.1016/j.ast.2018.02.028
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Aerospace Science and Technology
  • 影响因子:
    5.6
  • 作者:
    Zheng Yuning;Qiu Zhiping
  • 通讯作者:
    Qiu Zhiping
Nonlinear free vibration analysis of defective FG nanobeams embedded in elastic medium
弹性介质中缺陷 FG 纳米梁的非线性自由振动分析
  • DOI:
    10.1016/j.compstruct.2018.03.068
  • 发表时间:
    2018-10
  • 期刊:
    Composite Structures
  • 影响因子:
    6.3
  • 作者:
    Lv Zheng;Qiu Zhiping;Zhu Jingjing;Zhu Bo;Yang Wenyu
  • 通讯作者:
    Yang Wenyu
Symplectic perturbation series methodology for non-conservative linear Hamiltonian system with damping
带阻尼的非保守线性哈密顿系统的辛摄动级数方法
  • DOI:
    10.1007/s10409-021-01076-0
  • 发表时间:
    2021-05
  • 期刊:
    Acta Mechanica Sinica
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Qiu Zhiping;Xia Haijun
  • 通讯作者:
    Xia Haijun
随机和区间非齐次线性哈密顿系统的比较研究及其应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    力学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邱志平;姜南
  • 通讯作者:
    姜南

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  • 通讯作者:
    邱志平
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  • 期刊:
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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